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由于大口徑不銹鋼管反復載荷的作用裂紋面被壓合在一起

裂紋成長速率與裂紋尖端應力強度因子的關系,提供了研究裂紋成長機理的解決途徑;也就是說,必須對局部發生在裂紋尖端的情況進行觀察。這種大口徑不銹鋼管觀察是不易進行的,因為有意義的尺寸只有幾個微米的數量級,所以這方面的觀察做得少也是不奇怪的。有關裂紋成長機理的新的結果仍然在報導,由于第Ⅱ階段開裂的尺寸比第1階段的大,因此,對第2階段延伸機理的了解較多,亦不足為奇。

在一個經過載荷循環的試樣的不同部位,取裂紋尖端的橫截面進行觀察,發現在裂紋尖端第Ⅱ階段的成長中,出現反復鈍化與重新尖銳化。這一過程可見示意圖在載荷循環的拉伸過程中,裂紋尖端大的范性應變產生局部滑移并使裂紋鈍化。由于大口徑不銹鋼管反復載荷的作用,裂紋面被壓合在一起,裂紋尖端在拉伸條件下產生的新表面部分地折疊起來并形成“耳子”。在完成壓縮的一半循環之后,裂紋尖端重新尖銳化,這一過程又開始重復一遍。稱為“范性鈍化”機理的這一過程,獲得了一定的斷口表面外形圖,用于解釋所觀察到的塑性條紋花樣圖案。

對成長過程產生斷口表面的詳盡研究,得出第Ⅱ階段裂紋成長機理的間接依據。研究斷口表面的配合十分有效。就是觀察到的不同外形的實例。各種不同表面的存在,說明與圖所示的簡單過程有區別是常見現象。但重要的是試驗已經證明第Ⅱ階段裂紋的延伸,大口徑不銹鋼管是裂紋尖端材料不可逆范性分離(滑移)的結果,需要將應力的拉伸分量用來拉開裂紋表面,使之造成尖端鈍化;切變分量則需要用來產生新的表面滑移。

某些硬材料,隨著應力集中的增加,由于裂紋尖端解理后出現范性鈍化,因此大口徑不銹鋼管產生脆性條紋。在壓縮循環中,鈍化又產生了特有的折疊,并在斷日表面上標志出條紋的邊界。

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